Condiciones químicas y biológicas del ecosistema acuático que influyen en la dinámica de descomposición de la hojarasca de Cecropia peltata, río Blanco, Bagaces (Costa Rica): una experiencia en el ejercicio académico

Condiciones químicas y biológicas del ecosistema acuático que influyen en la dinámica de descomposición de la hojarasca de Cecropia peltata, río Blanco, Bagaces (Costa Rica): una experiencia en el ejercicio académico

Autores/as

  • Johanna Rojas Conejo Universidad Nacional. Liberia, Costa Rica
  • Magally Rosales Dinarte Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica.
  • Katherine Sánchez Jiménez Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica
  • Natalia Barahona Picado Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica
  • Nathalie Flores Matarrita Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica
  • Breysi Calvo Siles Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica
  • Tamara Cabalceta Gutiérrez Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica
  • Sharon Arce Rodríguez Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica
  • Jéssica Madrigal Cortés Colegio Técnico Profesional Fortuna de Bagaces, Bagaces, Costa Rica
  • Andrea Suárez Serrano Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica

DOI:

https://doi.org/10.22458/rb.v35i2.5605

Palabras clave:

parámetros, acuático, experimento, sedimentos, hojarasca

Resumen

El color opalino del río Blanco es una característica que atrae la atención de los visitantes de la zona de Fortuna de Bagaces, especialmente durante la época seca. La química del agua del río no solo es responsable de su distintivo color, sino también de importantes procesos ecológicos que ocurren en su ecosistema acuático. El objetivo de la investigación fue analizar las condiciones químicas y biológicas que influyen en la descomposición de la hojarasca de Cecropia peltata (guarumo) en el río Blanco. Estudiantes del curso de Ecología de Ecosistemas Fluviales de la Universidad Nacional, junto con el programa de Turismo Ecológico del Colegio Técnico Profesional de Fortuna de Bagaces, realizaron un experimento para medir el tiempo de descomposición de la hojarasca, influenciado por los fluidos del Volcán Miravalles. Se instalaron cuatro grupos de mallas con hojas secas y se recolectaron muestras semanales para calcular la tasa de descomposición y la masa remanente. También se analizaron la diversidad y la abundancia de insectos acuáticos en las muestras. En los años 2018 y 2024, se realizaron mediciones puntuales de parámetros fisicoquímicos del agua y análisis de los componentes químicos del gel pardo presente en el lecho del rio. Los resultados mostraron que la hojarasca de Cecropia peltata podría degradarse completamente en 68 días, con una pérdida de 30% en los primeros 20 días, asociada a las condiciones del agua y sedimento que contienen altos niveles de silicio, aluminio, azufre, hierro y calcio.

Biografía del autor/a

Johanna Rojas Conejo, Universidad Nacional. Liberia, Costa Rica

Universidad Nacional. Liberia, Costa Rica. Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe.

Magally Rosales Dinarte, Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica.

Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica. ​

Katherine Sánchez Jiménez, Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica

Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica

Natalia Barahona Picado, Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica

Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica

Nathalie Flores Matarrita, Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica

Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica

Breysi Calvo Siles, Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica

Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica

Tamara Cabalceta Gutiérrez, Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica

Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica

Sharon Arce Rodríguez, Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica

Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica

Jéssica Madrigal Cortés, Colegio Técnico Profesional Fortuna de Bagaces, Bagaces, Costa Rica

Colegio Técnico Profesional Fortuna de Bagaces, Bagaces, Costa Rica

Andrea Suárez Serrano, Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica

Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica

Citas

Acevedo-Sandoval, O., Ortiz-Hernández, E., Cruz-Sánchez, M. y Cruz-Chávez, E. (2004). El papel de óxidos de hierro en suelos. Terra Latinoamericana, 22(4), 485-497.

Ambrosio, E. S. (2014). Hábitats y grupos funcionales alimentarios de los macroinvertebrados bentónicos en la costa bonaerense del Río de la Plata: Relación con la contaminación. Web.

Astudillo, M. R., Ramírez, A., Novelo-Gutiérrez, R., y Vázquez, G. (2014). Descomposición de hojarasca en seis arroyos de Bosque Mesófilo de Montaña en la cuenca alta del río La Antigua, Veracruz, México. Revista de Biología Tropical, 62, 111. https://doi.org/10.15517/rbt.v62i0.15782

Baird, R., & Bridgewater, L. (Eds.). (2017). Standard methods for the examination of water and wastewater (23rd ed.). American Public Health Association (APHA).

Chará-Serna, A. M., Chará, J. D., Zúñiga, M. D. C., Pedraza, G. X. y Giraldo, L. P. (2010). Clasificación trófica de insectos acuáticos en ocho quebradas protegidas de la ecorregión cafetera colombiana. Universitas Scientiarum, 15 (1), 27. https://doi.org/10.11144/javeriana.sc15-1.tcoa

Decreto Ejecutivo N.° 33903. (2007). Reglamento para la evaluación y clasificación de la calidad de cuerpos de agua superficiales. La Gaceta, 178.

Dudgeon, D., & Wu, K. K. Y. (1999). Leaf litter in a tropical stream: Food or substrate for macroinvertebrates? Fundamental and Applied Limnology, 146 (1), 65–82. https://doi.org/10.1127/archiv-hydrobiol/146/1999/65

Eyes-Escalante, M., Rodríguez-Barrios, J., & Gutiérrez-Moreno, L. C. (2012). Descomposición de la hojarasca y su relación con los macroinvertebrados acuáticos del río Gaira (Santa Marta, Colombia). Acta Biológica Colombiana, 17 (1), 77-92.

Ford, I. N. (1984). Dinámica mineral en el suelo: Algunos puntos de referencia para su estudio. Departamento de Suelos, Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, Estado de México.

Giggenbach, W. F., & Soto, R. C. (1992). Isotopic and chemical composition of water and steam discharges from volcanic-magmatic-hydrothermal systems of the Guanacaste Geothermal Province, Costa Rica. Applied Geochemistry, 7 (4), 309-332. https://doi.org/10.1016/0883-2927(92)90022-U

González Achem, A. L., Rolandi, M. L., & Fernández, H. R. (2015). Saline waters and macroinvertebrates in subtropical Andean streams. Ecología Austral, 25 (1), 26-36.

Graça, M. A. (2001). The role of invertebrates on leaf litter decomposition in streams – a review. International Review of Hydrobiology: A Journal Covering all Aspects of Limnology and Marine Biology, 86 (4-5), 383-393. https://doi.org/10.1002/1522-2632(200107)86:4/5<383::AID-IROH383>3.0.CO;2-D

Graça, M. A., Bärlocher, F., & Gessner, M. O. (2005). Methods to study litter decomposition: A practical guide. Springer Science & Business Media.

Graça, M. A., Pozo, J., Canhoto, C., & Elosegi, A. (2002). Effects of Eucalyptus plantations on detritus, decomposers, and detritivores in streams. Scientific World Journal, 2, 1173-1185. https://doi.org/10.1100/tsw.2002.193

Hanson, P., Springer, S. y Ramirez, A. (2010). Introducción a los grupos de macroinvertebrados acuáticos. Revista De Biología Tropical, 58 (S4), 3–37. https://doi.org/10.15517/rbt.v58i4.20080

Leroy, C. J., & Marks, J. C. (2006). Litter quality, stream characteristics and litter diversity influence decomposition rates and macroinvertebrates. Freshwater Biology, 51(4), 605–617. https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2006.01512.x

Monsalve Camacho, O. I., Gutiérrez D., J. S., & Cardona, W. A. (2017). Factores que intervienen en el proceso de mineralización de nitrógeno cuando son aplicadas enmiendas orgánicas al suelo: Una revisión. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, 11(1), 200–209. https://doi.org/10.17584/rcch.2017v11i1.5663

Mora Abarca, M., Artavia Rodríguez, L. G. 1., & Ramírez Rodríguez, T. (2013). Propuesta de zonificación ambiental para las microcuencas de los ríos Blanco y Cuipilapa, Bagaces, Costa Rica. [San José, Costa Rica].

Motta Díaz, Á., Ortega Corredor, L., Niño Fernández, Y. y Aranguren Riaño, N. (2016). Grupos funcionales alimenticios de macroinvertebrados acuáticos en un arroyo tropical (Colombia). Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 19 (2), 425-433. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123- 42262016000200019&lng=en&tlng=es

Palma, A., Figueroa, R., & Ruiz, V. H. (2009). Evaluación de ribera y hábitat fluvial a través de los índices QBR e IHF. Gayana (Concepción), 73 (1), 57-63.

Pardo Carrasco, S. C., Suárez Mahecha, H., & Pertuz Buelvas, V. M. (2009). Interacción de los suelos sulfatados ácidos con el agua y sus efectos en la sobrevivencia del bocachico (Prochilodus magdalenae) en cultivo. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 22 (4), 619-631.

Petersen, R. C., & Cummins, K. W. (1974). Leaf processing in a woodland stream. Freshwater Biology, 4 (4), 343–368. https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.1974.tb00103.x

Pringle, C. M., Triska, F. J., & Browder, G. (1990). Spatial variation in basic chemistry of streams draining a volcanic landscape on Costa Rica's Caribbean slope. Hydrobiologia, 206 (1), 73-85.

Rivera Vázquez, R., Soto Pinto, L., Núñez Colín, C. A., De Jung, B., Hernández Rivera, M., y Ordóñez Díaz, J. A. (2013). Producción y tasa de descomposición de hojarasca en Acahuales de selva caducifolia en Chiapas. Revista mexicana de ciencias forestales, 4 (20), 20-30.

Rosemond, A. D., Pringle, C. M., Ramírez, A., Paul, M. J., & Meyer, J. L. (2002). Landscape variation in phosphorus concentration and effects on detritus‐based tropical streams. Limnology and Oceanography, 47 (1), 278-289. https://doi.org/10.4319/lo.2002.47.1.0278

Royer, T. V., & Minshall, G. W. (2003). Controls on leaf processing in streams from spatial-scaling and hierarchical perspectives. Journal of the North American Benthological Society, 22 (3), 352-358.

Sánchez Espinosa, J. A. y Rubiano Sanabria, Y. (2015). Procesos específicos de formación en Andisoles, Alfisoles y Ultisoles en Colombia. Revista EIA, (SPE2), 85-97.

Sánchez, S., Crespo, G., Hernández, M. y García, Y. (2008). Factores bióticos y abióticos que influyen en la descomposición de la hojarasca en pastizales. Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 42 (2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03942008000200001

Sierra-Rozo, O., Mancera Pineda, E., & Santos-Martínez, A. (2009). Velocidad de descomposición de la hojarasca en diferentes sustratos de manglar durante la época de lluvias en San Andrés Isla, Caribe Colombiano. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR, 38 (1), 59-84. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-97612009000100004

Tomanova, S., Goitia, E., & Helešic, J. (2006). Trophic levels and functional feeding groups of macroinvertebrates in neotropical streams. Hydrobiologia, 556 (1), 251-264.

Troisi, J., Di Fiore, R., Pulvento, C., Dandria, R., Vega-Galvez, A., Miranda, M., & Lavini, A. (2014). Saponinas. In Estado del arte de la quinua en el mundo (pp. 317-330).

Vargas-Rojas, A. (2012). Ecología y conservación de Cecropia peltata en ecosistemas neotropicales. Editorial Universitaria.

Vega Zúñiga, E., Rojas Chavarría, L., Barrantes Víquez, M., Molina Zúñiga, F., Hakanson, E. C., & Mora Protti, O. (2005). Geologic model of the Miravalles geothermal field, Costa Rica. In Proceedings of the World Geothermal Congress (pp. 1-5).

Villada-Bedoya, S., Triana-Moreno, L. A. y G-Dias, L. (2017). Grupos funcionales alimentarios de insectos acuáticos en quebradas andinas afectadas por agricultura y minería. Caldasia, 39 (2), 370-387.

Villavicencio-Enríquez, L. (2012). Producción, pérdida de peso y tasas de descomposición de hojarasca en cafetales tradicional y rústico, y selva mediana, en Veracruz, México. Revista Chapingo. Serie ciencias forestales y del ambiente, 18 (2), 159-173.

Publicado

2024-12-11

Cómo citar

Johanna Rojas Conejo, Magally Rosales Dinarte, Katherine Sánchez Jiménez, Natalia Barahona Picado, Nathalie Flores Matarrita, Breysi Calvo Siles, Tamara Cabalceta Gutiérrez, Sharon Arce Rodríguez, Jéssica Madrigal Cortés, & Andrea Suárez Serrano. (2024). Condiciones químicas y biológicas del ecosistema acuático que influyen en la dinámica de descomposición de la hojarasca de Cecropia peltata, río Blanco, Bagaces (Costa Rica): una experiencia en el ejercicio académico. Biocenosis, 35(2), 71–88. https://doi.org/10.22458/rb.v35i2.5605
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